微生物脱硫工艺条件的研究
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浅析微生物在环境污染治理中的应用摘要:本文对当前我国环境现状和环境保护中所面临的各种问题做了简要的分析,对微生物技术治理环境问题的特点和优势做了相关介绍,并对近年微生物应用于环境污染治理的方法做了浅层次的剖析。
关键词:微生物环境污染治理应用微生物是一类形态微小、结构简单、必须借助显微镜才能看清楚他们本来面目的生物。
微生物不是分类学上的概念,而是一切微小生物的总称。
凡自然界存在的有机物,都可以被微生物利用、分解。
微生物作为生物界的主要降解类群,在水体污染、固体废弃物污染、重金属污染、化合物污染、石油及大气污染等治理过程中,均取得显著效果,且不易造成二次污染,应用范围广泛,在环境污染治理领域发挥着巨大的作用。
一、我国当前环境污染现状伴随着中国粗放式制造业扩张达到极限,中国的世界工厂地位奠定。
然而,在人均GDP达到5000美金这一中等发达水平的时候,中国同时也进入了环境压力高峰。
如今环境污染已是全国行的普遍现象,近几年入冬以来的全国性雾霾天气,再清楚不过地揭露了中国环境污染的严重程度。
当清新的空气、洁净的水源、蓝色的天空都成为民众的奢望之时,我国环境污染问题之严重就可想而知了。
如何在经济发展的同时控制环境污染,改善环境质量,以实现社会经济可持续发展之目标是我国目前亟待解决的问题。
二、微生物技术在环境污染治理中的特点及优势科技的发展充分证明微生物技术是环境保护的理想武器,这一技术在解决环境问题过程中所显示的独特功能和显著优越性充分体现在它是一个纯生态过程,从根本上体现了可持续发展的战略思想。
微生物技术在处理环境污染物方面具有速度快、消耗低、效率高、成本低、反应条件温和以及无二次污染等显著特点。
加之其技术开发所预示的广阔的市场前景,受到了各国政府、科技工作者和企业家的高度重视。
随着生物技术研究的进展和人们对环境问题认识的深入,人们已经越来越意识到,现代生物技术的发展,为从根本上解决环境问题提供了无限希望。
煤灰中硫元素的脱除机理与方法研究杨政良;陈义丽;张忠孝;杜梅芳;乌晓江【摘要】归纳了煤中有机、无机硫的脱除机理和脱硫方法,按脱硫机理将脱硫方法分为物理脱硫法、化学脱硫法和微生物脱硫法,评价了目前各种脱硫方法的优缺点,及物理、化学与微生物脱硫方法目前的研究进展.在此基础上,提出了多种方法优化组合可实现高效、低成本脱硫,并对其前景进行了展望.【期刊名称】《能源工程》【年(卷),期】2017(000)005【总页数】6页(P54-59)【关键词】硫的存在形式;脱硫机理;脱硫方法【作者】杨政良;陈义丽;张忠孝;杜梅芳;乌晓江【作者单位】上海理工大学理学院,上海 200093;上海理工大学理学院,上海200093;上海理工大学理学院,上海 200093;上海交通大学能源与动力工程学院,上海 200240;上海理工大学理学院,上海 200093;上海理工大学理学院,上海 200093【正文语种】中文【中图分类】X511多种脱硫方法的混合使用是目前为止在保证煤结构不被破坏的条件下更为有效地脱硫的重要研究内容。
过去的研究主要集中在单一的脱硫方法上,极少综合利用多种方法脱硫,且没有具体的对所使用的单一性脱硫方法做出有效的创新和改进,同时在使用单一性方法的工业化问题方面存在争议。
人体吸收煤燃烧过程中产生的二氧化硫进入血液后,会破坏酶的活性,影响蛋白质和碳水化合物的代谢,从而对全身产生毒副作用[1]。
煤中的硫主要分为有机硫化物和无机硫化物,李学新等[2]对羰基硫的脱除进行综述。
存在方式不同,应采用不同的技术脱除,脱硫大体分为三类,物理法、化学法、微生物法。
然而,随着研究的深入,已经由单纯的物理、化学、微生物脱硫逐渐转变为理化结合法、生化结合法等。
从而,弥补了使用单一方法的缺陷,为今后更深层次的开发利用煤提供理论依据。
根据煤中硫的赋存形态可以将煤中的硫分为两种形态——无机硫、有机硫。
有机硫中含有特定的官能团,如硫醇中的硫氢键,硫醚类中的碳硫碳键等。
摘要DDS脱硫技术是较为成功的一种脱除工业含硫气体的方法,主要用于脱除原料气中的H2S,副产硫磺,取得了较好的社会和经济效益,但是DDS溶液在脱硫后会导致脱硫能力降低。
为了达到使DDS脱硫残液得到再生的目的,从内蒙古某处土壤中分离得到一株能够代谢硫代硫酸钠的耐高温碱性脱硫菌株,经鉴定该菌株为黄色或乳白色,细胞呈短杆状,为革兰氏阳性菌。
能在含有硫代硫酸钠的培养基中生长,以CO2为碳源,铵盐为氮源。
对细菌的代谢性能进行研究,初步得到较为适宜的代谢条件为:温度45℃,pH值9.0,摇床转速为150 r/min。
在培养基中加入硫代硫酸钠,以10%的接菌量加入该菌,经36 h的培养,硫代硫酸钠的脱除率达12.6%。
此结果为该菌在DDS脱硫液的工业应用提供了菌种来源。
关键词:脱硫;硫代硫酸钠;DDSAbstractDDS desulfurization technology is one of the more successful method for removing sulfur-containing gas industry, primarily in the feed gas for the removal of H2S, byproduct sulfur, and achieved good social and economic benefits, but after the desulfurization solution will DDS lead to reduced desulfurization capacity. In order to achieve so that the DDS residue regenerated purposes, separated from the soil somewhere in Inner Mongolia can get a basic metabolic thiosulfate temperature desulfurization strains, the strain was identified as yellow or white, short rod-shaped cells were , Gram-positive bacteria. In a medium containing sodium thiosulfate can be grown in order to CO2 as a carbon source, ammonium salts as the nitrogen source. Performance bacterial metabolism study initially been more appropriate metabolic conditions: temperature 45 ℃, pH value of 9.0, shaking speed 150r/min. Sodium thiosulfate was added to the medium in an amount of 10% of the inoculated bacteria was added, after 36h of culture, the removal rate of thiosulfate 12.6%. This result strain in industrial applications DDS solution provides a source of bacteria.Key words: desulfurization; sodium thiosulfate; DDS目录前言 (1)第一章文献综述 (3)1.1 含硫化合物对环境的危害 (3)1.1.1 硫化物的产生 (3)1.1.2 大气中硫化物的危害 (4)1.1.3 水中硫化物的危害 (4)1.2 工业中含硫物质的处理方法 (5)1.2.1 物理化学处理 (6)1.2.2 生化处理 (9)1.3 DDS脱硫技术概述 (10)1.3.1 DDS脱硫技术简介 (11)1.4 选题的目的和意义 (13)第二章实验仪器设备及药品 (15)2.1 主要实验仪器设备 (15)2.2 实验中使用的药品 (16)第三章脱硫菌种的筛选及鉴定 (18)3.1 菌种的筛选 (18)3.1.1 菌种的筛选 (18)3.2 菌种的鉴定 (19)3.2.1 形态特征 (19)3.2.2 细菌革兰氏染色鉴定 (19)3.3 本章小结 (21)第四章硫杆菌脱硫性能的研究 (22)4.1 硫代硫酸钠的测定 (22)4.1.1 原理 (22)4.1.2 标准溶液的配制 (22)4.1.3 实验结果计算 (23)4.2 培养条件对细菌代谢性能的影响 (23)4.2.1 测定方法 (23)4.2.2 不同pH值对细菌代谢性能的影响 (23)4.2.3 不同摇床转速对细菌代谢性能的影响 (25)4.2.4 不同温度对细菌代谢性能的影响 (26)4.2.5 不同接菌量对细菌代谢性能的影响 (27)4.3 本章小结 (28)第五章结论 (29)参考文献 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
生物脱硫工艺的方法及问题背景燃煤是一种主要的能源,但其燃烧产生的二氧化硫(SO2)等污染物在大气中聚积,会对环境和人类健康造成严重影响。
因此,减少二氧化硫的排放和净化烟气愈发重要。
传统的二氧化硫净化技术主要包括湿法脱硫和干法脱硫,但这些方法在运行成本、能耗和脱硫效率等方面都存在局限性。
因此,生物脱硫技术应运而生。
生物脱硫工艺的方法生物脱硫技术主要依赖于一些特定类型的细菌来降解和转化二氧化硫。
其中常见的菌种有嗜酸性和嗜碱性硫氧化细菌等。
生物脱硫工艺主要包括以下几个步骤:1.烟气处理前的预处理环节,如有效地降低烟气中尘埃和氧气含量等。
2.在生物反应器中,将烟气通过微生物滤膜进行净化,同时生物反应器中的嗜酸性菌群氧化二氧化硫生成硫酸。
3.在加氧区中,将氧气引入反应器增加氧气含量以增强生物反应器的脱硫效果。
4.在沉淀池中,处理反应器出口的水和化学物质,使得水体中的硫酸盐沉淀并回收。
经过以上步骤,烟气中的硫含量可被有效降低。
生物脱硫工艺的问题尽管生物脱硫技术具有清洁、无污染、低成本等优点,但是也存在一些问题:1.笼罩在反应器表面上的粉尘和化学污染物容易阻碍生物反应器和嗜酸性菌群的正常运作。
2.反应器中嗜酸或嗜碱菌群的生存环境比较苛刻,需要维持一定的温度和酸碱度。
3.反应器的运行需要较好的维护,比如细菌培养和废液处理等,需要合适的技术和人力保障。
4.生物脱硫处理满足污染物排放标准的条件,但其硫酸盐所生成的废弃物是一种新的问题,化学副产物的改进还需要更多的研究。
结论生物脱硫技术具有潜在的发展前景,尤其在推行“绿色能源”政策的趋势下更为重要。
总体而言,生物脱硫沿着可持续、低成本、化学副产物减少等方面的方向发展,将可以成为烟气净化领域的重要技术,所面临的问题也将得到解决。
煤的生物脱硫方法概述学校:中国矿业大学班级:学号:姓名:完成时间:2017.5.15煤的生物脱硫方法概述【摘要】本文主要论述了关于煤炭脱硫的生物方法的基本原理,并概述了这种方法在煤炭脱硫中的具体应用,具体分析了生物脱硫的具体方法。
【关键词】煤炭脱硫微生物【引言】我国基本的资源状况是“富煤、贫油、少气“,煤炭在我国能源结构中占3/4的份额,在未来30年内煤炭仍将是我国主要能源,其中,约有80%的煤炭作为燃料燃烧。
我国全硫大于2%的高硫煤储量占煤炭总储量的1/3,每年燃煤所排放的SO2占全国总排放量的90%,约50-70 Mt,对环境造成了严重的污染。
煤中硫按赋存状态区分,可分为无机硫和有机硫,通过常规的煤炭分选技术可以脱除煤中90%左右的无机硫,但对于有机硫目前仍没有很好的分选技术。
【正文】1 煤中硫的形态煤中硫的形态包括有机硫和无机硫。
全硫含量在0.5%以下的煤中硫多以有机硫为主,主要来自于成煤原始植物中的蛋白质;全硫大于2%煤中硫多以无机硫为主,硫酸盐硫的含量在1%-2%。
对煤中有机硫的认识至今不够完全,大体上测出以硫醇、硫化物或醚类、含噻吩环的芳香体系、硫醌类、二硫化物或硫蒽类等形式存在。
煤中的无机硫主要以硫化矿物形式存在,多为黄铁矿,也有少量的白铁矿、砷黄铁矿、黄铜矿、方铅矿和闪锌矿;硫酸盐矿物主要是石膏和绿矾。
2燃煤脱硫技术燃煤脱硫技术分为燃烧前脱硫、燃烧中固硫和燃烧后烟气脱硫。
燃烧中固硫加入的固硫添加剂会影响煤的热值并增加煤耗,且高温下易分解为SO2;燃烧后烟气脱硫工艺基建投资及运行成本高;燃前脱硫技术具有低成本、高效率的优势,并可实现在源头治理SO2燃烧前脱硫技术包括物理法、化学法、生物法。
物理法是根据煤和煤中硫物理性质的差异而采取的处理方法,主要是黄铁矿硫;化学法是通过加入可与煤中硫反应的化学物质脱除硫的方法,有机、无机硫均可脱除,能耗大、成本高,甚至会破坏煤的分子结构;生物法是利用微生物对有机、无机硫的氧化而脱除硫的方法,能脱除结构复杂、粒度很细的无机硫及部分有机硫。
沼气生物脱硫工艺设计及运行条件分析尹雅芳;张伟【摘要】H2S是影响沼气安全利用的重要因素之一,沼气在综合利用之前必须进行脱硫处理.生物脱硫具有条件易控制、能耗低、成本低等传统的干法脱硫和湿法脱硫所不具备的优势.温度、pH值、DO和循环水喷淋量等因素均会影响沼气脱硫效果,需要严格控制.脱硫菌其中的一个特性就是对环境的要求要稳定,任一因素的突然变化对脱硫菌均有负面影响,会导致脱硫效果变差.窦店沼气工程中采用生物脱硫工艺,沼气处理量为1000 m3/d,处理前H2S最高质量浓度为2000 mg/m3,处理后H2S质量浓度可降低至12 mg/m3以下,达到了很好的脱硫效果.%Hydrogen sulfide in biogas is one of the most influencing factors on utilization of biogas. It is necessary to remove hydrogen sulfide from biogas before it is utilized. The bio-desulfurization of biogas is focused because of its advantages, such as low expense, no specific catalyst, simple process and serviceability, which were not possessed by the dry process and wet process. The removal efficiency of hydrogen sulfide is related to the temperature, pH, dissolved oxygen and circulating water spray quantity. These factors must be strictly controlled. One of the characteristics of the desulfurization bacteria is to require a stable environment, the sudden change of any factor has a negative effect on the desulfurization bacteria, which will lead to poor desulfurization effect. Bio-desulfurization process with a biogas treatment capacity of 1000 m3/d was used in the Doudian biogas station. The highest concentration of hydrogen sulfide before treatment was 2000 mg/m3. After treatment, the content of hydrogensulfide can be reduced to below 12 mg/m3, which achieved a good desulfurization effect.【期刊名称】《环境科技》【年(卷),期】2017(030)002【总页数】5页(P12-16)【关键词】生物脱硫;沼气;H2S【作者】尹雅芳;张伟【作者单位】北京盈和瑞环保工程有限公司, 北京 100043;北京盈和瑞环保工程有限公司, 北京 100043【正文语种】中文【中图分类】X50 引言存在于沼气中的H2S是一种可燃性无色气体,常温下为无色有臭鸡蛋气味的气体,有毒,密度比空气大,能溶于水,其水溶液叫氢硫酸,具有腐蚀性[1]。
微生物脱硫工艺条件的研究王小燕,张永奎,梁斌(四川大学化学工程学院.成都610065)摘要:通过对比酸性水溶液、含Fc3+的酸性水溶液及细菌菌液脱除sOz的效果,研究了F,+浓度、pH值和通气时间变化对脱硫率的影响.实验表明:酸性水溶液中sq的吸收仅为物理吸收;Fe3+能催化氧化s02,这种催化氧化效果随着Fe3+浓度的升高、pH值的增大而变得明显(pH值20、F,+1.59几时,通气时问近170min,脱硫率仍高达90%);细菌菌液脱硫的效果同样受F一+浓度、pH值的影响;氧化亚铁硫杆菌不仪具有氧化Fe2+的能力,还具有氧化s(Ⅳ)的能力,在F一+浓度1.5E几,pH值1.5时效果最为明显荚键词:烟气脱硫;微生物法;氧化亚铁硫杆菌中睡分类号:x7毗.3文献标谀码:A文章编号:02503301(20(培)05.05。
t10441jechnologyofBiodesulfurizationfromFlueGasesWangXiaoyan,ZhangYongkui.Lia“gBing(chem蚴lEnglneenngInstIlute610065.China)Abstract:Thedesufurlzatlon】ndilutesuIfuricac纠s。
1ution,acidicferric∞lution,andmlcr。
bialSolution(丁h砌6dciff“s序r螂耐&ns)wasstudledinrhlspaperThe∞ncentrationof{e—c,pHv81ueandtjme枷affec¨herateofde卯】“rtzat|ottTbeexpedmenLa【r髓ⅡItsstL0wed【h七mdtLutesuHudc8cId∞IutlontheabsorptlonofS02wasphvsIcalabs【)rp—lnacldjcfernc∞lutIon.theofferricnDtonlvcataIvzebutaI∞oxidlzes(bTheeffectsufdesulfurlzatIonbecameobvIouSal。
ngwlthhighconcentrationofferrlcandpHvaIueD鹄ulfurlzationratewas“p∞90%whenpHvaluewas20andtheconcennatlonofferricw硒l59/I,Inmicrobialsolutjon,theeffectsweTealsoinnuencedbythecentrationofferricandpHvaJue丁h如妇c“z“5,打,u口z池Kshadabilltyofoxidlngtheionofferrousands(Ⅳ)TheresultSofdesuIfunzationwasthebesttheconcentrationofferric159/LandpH20Keyword8:f】uegasdesulfurizarIon;mlcrobiolmethod;f^i曲口fz““5坛r删·埘8”ss02是形成酸雨的主要排放气体之一,其主要排放源是燃煤锅炉烟道气目前,我国so,年排放量已高达2370万t,超过欧美居世界首位Lt一…,因此提高烟气脱硫(FGD)技术便成为解决s02污染问题的关键.烟气脱硫方法较多,主要分为干法、湿法和半干法3类,它们各有其优缺点由于我国中小型燃煤锅炉较多,相对而言湿法脱硫更具优势,其中采用过渡态金属离子催化氧化s0,方法的研究更得到众多学者的关注”“一用不同pH值的Fe”溶液作为吸收剂来催化氧化s(),的方法便是其中之一_7~….该方法中F一+不仅作为催化剂,还作为氧化剂参加反应,因此该反应是一个Fe”浓度递减、Fc2+浓度递增的过程,而Fe2+的存在对反应起着阻滞作用【…,因此如何保证脱硫过程中Fe2‘陕速氧化为Fe3+成为该方法的研究目标之一.自然界中一些微生物如氧化亚铁硫杆菌(Thi06ⅡcⅢ“s细m啦idnm)等具有在酸性条件下快速氧化Fe2+成Fc3+和低价硫化物成soi的能力【lo’“o为此,本文利用Fe3+催化氧化s鸥的基本原理”1与氧化亚铁硫杆菌氧化Fe2+、低价硫化物的能力¨…,进行了微生物脱硫的工艺条件的研究.1实验试剂、仪器及分析(1)古Fe3+的酸液不同浓度硫酸铁(AR)溶液,用硫酸调节其pH值(2)微生物法吸收液菌种为氧化亚铁硫杆菌,自某温泉水中分离而得.取液体培养基(9K培养基)于已灭菌的锥形瓶中,10%接种基金项目:国家自然科学基金项目(20176032)作者简介:王小燕(1972~),女,硕士,主要从事烟气脱硫、化学工程方面的研究工作收稿日期:200209—26;修订日期:2002.t1.18s期一一兰苎翌竺一竺一————_—_————__———_———————————————-_———’——————————————__————一一(v/v),在恒温振荡器中振荡培养48h,细菌浓度约5.5×108个/mL冷藏保存,临时稀释(3)仪器PHs2c型精密酸度计(上海雷磁仪器厂);721型分光光度计(4)分析方法s02:碘量法“2】;铁:重铬酸钾容量法、邻菲嗲啉分光光度法;s皤:硫酸钡重量法2实验装置及方法实验装置如图1所示【oIIs(),钢瓶2空气钢瓶3.气体流壁计4气体混合瓶5,6,7三通阀8.9.10,11啦收瓶12尾气吸收瓶田l实验装IFLg】Exp㈣faJ。
qujpm妯t从钢瓶I、2中出来的sO,混合气体和压缩空气经各自的流量计计量后,在混合瓶4巾完成配气过程,气流稳定前气体在吸收瓶8、9中吸收(吸收瓶8、9中装入适量的NaOH溶液),吸收瓶10中装入含Fe3+的酸液或微生物法吸收液100mL,吸收瓶11中装入碘量法吸收液100mL(吸收瓶为特制125mL孟氏洗瓶,通过1号玻沙鼓泡口鼓泡)待气体混合均匀后转动三通,首先使吸收瓶10为空瓶,混合气体只在吸收瓶11中吸收,以测定混合气体中s02的进口浓度,然后在吸收瓶10中装入含Fe”的酸液或微生物法吸收液,根据通气时间不同来进行实验实验时空气流量250mL/mln,so,钢瓶混合气体流量150mL/min,吸收瓶进口气体中s02浓度为4000mg/r一左右考虑溶液中pH值较高时,Fe3+会形成沉淀;氧化亚铁硫杆菌的适宜生长pH值为:1-0~4.8[1…,因此选定pH值1.O、1.5、2.0进行试验.根据稀硫酸法的工艺条件[”及氧化哑铁硫杆菌的生长条件‘1“,拟定Fe3’浓度为(g/L):0.15、0.50、1.50为了对比研究微生物脱硫的效果,实验由3部分构成,即:①酸性水溶液中s01的脱除;②含Fe”的酸液中s()2的脱除;③细菌菌液中sO,的脱除.3实验结果与讨论3.1酸性水溶液中sO:的脱除用不同pH值的稀硫酸溶液作为吸收剂,在同一操作条件下(相同二氧化硫浓度、吸收液体积)对比其脱硫率口(图2).100∞《r帅20030l;。
90I∞l舯』舳“-in囤2酸性水溶液中脱硫率与时间的美系Fjg2Rdat】onkI…口and#结果表明,酸性水溶液中的脱硫效果受pH值影响较大虽然实验在02大大过量的条件下进行,但此条件下的吸收仅为物理吸收,存在如F平衡:H2S03;==士H++HSoiK,=1.3×102随着气体的通人,溶液pH值逐渐降低,平衡向左移动,溶解s02的酸液逐渐达到饱和,饱和液不再具有脱硫能力.3.2含Fe”的酸液中soz的脱除含Fe3+的酸液中s02的脱除,其脱硫效果见图3、4、5,此时溶液中s(Ⅳ)被部分氧化(表1)、催化剂被部分还原(表2).46环境科学24卷lOO8060《fd020O30609D)20150}胂f/.Jn圉3含Fe¨的酸液中脱硫宰与时间的关幕Flg3ReJael。
nI”tWeell口and030船9012015n180f/●£n圈4古Fe"的酸液中脱硫率与时间的关系F培4Re】a110nbet州n”andf0306。
∞12015。
180t,∞in圉s含Fe”的酸麓中脱硫率与时问的关系F镕5Reb呲mhtween口and』由脱硫效果可知(图3~图5):pH值1.0时,脱硫效果与纯酸性条件相比没有明显的变化随着酸性降低,脱硫效果明显,至pH值2,0时,即使在Fe3+离子浓度为0.159几、通气时间近170“n时,脱硫率也高达69.81%.由于反应液中Fe”的加入,溶液中s(Ⅳ)的氧化率明显增加(表1).Fe34对S(Ⅳ)的这种作用可能有2种途径:2so.+2H,o十o,=·2s嘎’+4H+(1)S(x+2F一++2H20一一s。
三一十4H+2F孑‘(2)实验结果可知:溶液中S(Ⅳ)的氧化量远远大于Fe”的还原量,因此该条件下S02的脱除主要由反应(1)进行,Fe”起着催化作用但随着反应的进行,溶液中Fe2+离子量逐渐增加(表2),说明Fe”还具有氧化s02的作用,部分脱硫由反应(2)进行表l通气时间170巾in时含Fe3+的醯液中s(ⅣJ氯化率/%TabIel0xI幽lIonofS(Ⅳ)㈣fd¨=femcsdutlE…fter170mm/%表2pH值1.5时台F一+的黛液中F矿+坯原量/“gT曲ie2Reducllona肼Ⅲntofkrrlcmacl小c如m刊utl(matpHl5佃因此,脱硫过程中Fe3+离子不仅起着催化作用,还具有氧化s(),的能力,这种催化氧化的能力与Fe”浓度正相关,且受pH值影响较大,尤其是通气时间大于50n、in后,反应液中Fe21浓度迅速递增,脱硫效果明显降低3.3细菌菌液中sO,的脱除细菌菌液脱除s()2的结果见图6~图8.pHl.0时细菌菌液脱硫效果受Fe3+离子浓度的影响较大Fe”浓度O.159/L时,其胧硫效果与含Fe”的酸液脱硫效果基本无区别,脱除的s02在反应液中无氧化.但随着F一+浓度肿舯舳加∞o∞5的∞如∞0女\f微生物脱硫工艺条件的研究作者:王小燕, 张永奎, 梁斌作者单位:四川大学化学工程学院,成都,610065刊名:环境科学英文刊名:CHINESE JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE 年,卷(期):2003,24(5)被引用次数:24次1.杨春平 燃煤锅炉烟气脱硫技术的发展前景 1997(05)2.冯玲 烟气脱硫技术发展及应用现状[期刊论文]-环境工程 1997(02)3.沈迪新 中、日、美三国烟气脱硫技术的发展和现状 1993(03)4.Richar K Ulrich Enhanced Oxygen Absorption into Bisulphite Solution Containing Transition Metal Ion Cata lysts 1986(08)5.Pasiuk-bronikowska W Oxygen Absorbtion in Aqueous Sul phur Dioxide Solution 1985(08)6.Bravo V R .Camacho F R The Influence of Temperature and the Concentration of MnSO4 on the Simultaneous Ab sorption and Reaction of Mixtures of SO2 and O2 19967.Christian Brandt Kinetics and Mechanism of the Iron( Ⅲ ) Catalyzed of Sulfur( Ⅳ ) Oxide in Aqueous Solution 1994(33)8.Eung Ha Cho Removal of SO2 with Oxygen in the Presence of Fe(Ⅲ ) 19869.Jan Gasiorek Microbial Removal of Sulfur Dioxide from a Gas Stream 199410.胡岳华 氧化亚铁硫杆菌的细菌学描述[期刊论文]-湿法冶金 1996(04)11.邱冠周 氧化亚铁硫杆菌生长过程铁的行为 1998(03)12.于正然 湿法烟气测试实用技术 19901.期刊论文 于涛.李荫堂.黄卓.王双 微生物法在大气污染治理中的应用 -低温与特气2004,22(4)微生物法是一种较新的大气污染治理方法,它利用微生物降解或转化空气中的污染物.主要从烟气脱硫、除臭以及NOx净化三个方面对现有的污染治理方法进行了比较,重点综述了微生物法的基本原理、工艺流程以及研究进展.2.期刊论文 王安.张永奎.陈华.普云霞 微生物法烟气脱硫技术研究 -三峡环境与生态2001,23(2)采用微生物(氧化亚铁硫杆菌,简称TF菌)法脱除烟气中的二氧化硫。